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1、第一个图,正弦波电压正半周时二极管截止,输出电压为0,;负半周时二极管导通,输入的正弦波电压得以输出,故输出为只有负半波的正弦半波电压。
2、而uI作用于二极管D2的阴极,故只有当uI低于-7V时D2才导通,且一旦D2导通,其阴极电位即为 -7V,输出电压uO=-7V。当uI在-7V到+7V之间时,两只管子均截止,故uO=uI。
3、输入信号电压0时,二极管会导通,有电流流经R,因此有输出。对输入的正弦波信号而言,就是只能输出正半周期信号,而没有了负半周期信号;第二个图:输入信号电压0时,二极管会导通,那么输出就=0。
4、因此,下面的二极管导通,我们再观察,输出端口右边的电势是高于左边的,因此输出的是正电压,也输出就是一个与下半周期关于x轴对称的波形。它的整个作用就是将正弦波为负的部分变为与X轴对称的正波形。
1、第一个图:输入信号电压0时,二极管会导通,有电流流经R,因此有输出。对输入的正弦波信号而言,就是只能输出正半周期信号,而没有了负半周期信号;第二个图:输入信号电压0时,二极管会导通,那么输出就=0。
2、第一个图,正弦波电压正半周时二极管截止,输出电压为0,;负半周时二极管导通,输入的正弦波电压得以输出,故输出为只有负半波的正弦半波电压。
3、二极管想要导通,那么Ui只要小于-5V即可,此时二极管导通(二极管变成导线了),这时输出Uo和输入Ui是一样的。在波形图上看,相当于把U=10sin(wt)大于-5V的那部分波形去掉了(半波整流),也就是输出电压上限-5V。
4、当Ud+Ur大于零时,D导通,电路有电流,Ud=0(其导通压降为零),在R上形成压降。对应于图(a)中的10Vc段。当Ud+Ur小于零时,D截止,电路没有电流,Ur=0,在D上形成压降。
5、理想二极管导通时两端压差=0;Ui在+-150v间变动;Ui=0时,D1阳极可参考电压=0,阴极可参考电压=20v,阳极阴极不满足导通条件;D2阳极可参考电压=100v,阴极可参考电压=20v,阳极阴极,满足导通条件,如图,Uo=60v。
二极管防止电容对地放电。由于输入是直流电,所以电感上的电流以一定的比率线性增加,这个比率跟电感大小随着电感有关电流增加,电感里储存了一些能量。放电过程:如图,这是当开关断开(三极管截止)时的等效电路。
步骤一:如图回路1,开关管闭合(MOS管导通,相当于一根导线),这时输入的直流电压流过电感L。二极管D1作用是防止电容C对地放电,同时起到续流作用。
由正向特性曲线可见,流过二极管的电流有较大的变化,二极管两端的电压却基本保持不变。通过在近似分析计算中,将这个电压称为开启电压。开启电压与二极管的材料有关。
因为线电压降与电流的平方成正比,所以减小电流会降低电压降,也就是起到升压的作用。提升倍压整流电路中的电压。
测二极管时,这个恒流会在二级管两端产生一个隐定的压降,万用表测量这个压降并显示来,就完成二极管的测试了。
升压电路工作原理举个简单的例子:有一个12V的电路,电路中有一个场效应管需要15V的驱动电压,这个电压怎么弄出来?就是用自举。
二极管具有单向导电特性,只允许一个半周的电流通过,另一个半周通过时由于二极管截止,相当于开路,所以另一个半周通不过二极管,所以经过二极管的交变电流就变成了脉动单向电流,实现了整流。
白色的是理想图形,红色是实际整流后的图形。因为二极管有0.7V的正向压降,所以整流出来的波形不可能是绝对理想的。
电路中构成EDRfz 、D4通电回路,同样在Rfz 上形成上正下负的另外半波的整流电压。如此重复下去,结果在Rfz 上便得到全波整流电压。其波形图和全波整流波形图是一样的。
二极管和整流桥的波形一样,图中两个波形坐标刻度不同,刻度相同是一样的波形。
整流过程通常需要使用若干个二极管,以便在一个二极管不导通时,另一个二极管导通。在整流线路中,二极管通常会和限流元件,如电阻或电容,以及滤波电路一起使用,以进一步改善输出电压的稳定性和平滑度。
正弦电流经过二极管整流后的波形为正弦半波。正弦半波是半个正弦波对应的交流电,正弦半波的电流有效值等于正弦波的电流有效值/根号2,正弦电流经过二极管整流后的波形为正弦半波。
输出电压波形图将呈现为直线,没有明显的开关过程。当二极管工作在线性区时,其输出电压波形图将呈现为正弦波形或其他连续的曲线,没有明显的开关过程。
而uI作用于二极管D2的阴极,故只有当uI低于-7V时D2才导通,且一旦D2导通,其阴极电位即为 -7V,输出电压uO=-7V。当uI在-7V到+7V之间时,两只管子均截止,故uO=uI。
第二时刻,输入电压0V,加在二极管反向电压(3V),VD截止(不通),输出电压uo=3V,波形应提高至3V位置。第三时刻,输入电压2V,加在二极管方向电压(3-2=1V),VD截止,输出电压uo=3V,波形与第二时刻相同。
第一个图:输入信号电压0时,二极管会导通,有电流流经R,因此有输出。对输入的正弦波信号而言,就是只能输出正半周期信号,而没有了负半周期信号;第二个图:输入信号电压0时,二极管会导通,那么输出就=0。
而uI作用于二极管D2的阴极,故只有当uI低于-7V时D2才导通,且一旦D2导通,其阴极电位即为 -7V,输出电压uO=-7V。当uI在-7V到+7V之间时,两只管子均截止,故uO=uI。
画电路中二极管的UI和UO的波形图,这得根据电路实际情况来确定,分析二极管的工作状态来分析画图。
U0图形见下:当Ui在正半周时,二极管导通,Uo等于三角波电压与5V叠加。当Ui在负半周时,二极管截止,Uo等于5V。
只有在输入电压高于5V时二极管才能够导通,U0波形与输入波形相同,其余时刻二极管截止,U0大于5V,如下图图中红笔的部分。理想二极管:就是正向压降为0,反向漏电流为0的二极管,这种二极管只存在于理论研究中。
见图,Ui的正半周+5V以上二极管D1导通Uo被钳位到+5V,5V以下D1截止,Ui负半周D1截止,D2全部都截止。因此Uo波形就是正半周+5V以上部分被限压在+5V的10V正弦波。
ui ≥ E时,VD截止,uo=E=5Vui<E时,VD导通,uo=ui=10sinωt 输出波形就是ui的正弦波形中ui>5V部分被削平。
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